CN108847884B - 智能变电站保护装置光功率及光接收灵敏度自动测量方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种智能变电站保护装置光功率及光接收灵敏度自动测量方法。首先获取SCD文件中的虚端子信息以及站控层MMS告警信息并对测量装置进行配置;接着保护装置通过一对光纤以及一根RJ45网线与测量装置连接。测量装置可以自动测量被测保护装置被测光口的发送光功率、被测光口的光接收灵敏度以及自动测量被测光纤的本侧接收光功率。本发明极大提高了智能变电站保护装置光口发送光功率、光接收灵敏度以及光纤本侧接收光功率测量的效率,降低了劳动强度,减少了智能变电站光功率测试的时间,减少了智能变电站保护装置光纤插拔的次数,降低光纤接头及光口损坏的概率,延长了光口及光纤的使用寿命。

Description

智能变电站保护装置光功率及光接收灵敏度自动测量方法
技术领域
本发明涉及电力系统智能变电站调试技术领域,特别是一种智能变电站保护装置光功率及光接收灵敏度自动测量方法。
背景技术
随着智能电网的发展,在智能变电站中,光纤取代了大部分传统的电缆接线。光口发送光功率、光纤接收光功率以及保护装置的光接收灵敏度成为衡量光纤二次回路性能的几个重要指标。由于智能变电站存在着大量的保护装置、光口及光纤,光口发送光功率、光纤接收光功率以及保护装置的光接收灵敏度的测量成为智能变电站调试过程中一个繁重的工作。如果采用人工测量的方式,将耗费大量的时间及人力,降低了调试的效率。同时,由于人工测量过程中会频繁插拔光纤,容易导致光口及光纤接头的损坏。
发明内容
本发明的目的在于提供一种智能变电站保护装置光功率及光接收灵敏度自动测量方法,极大提高了智能变电站保护装置光口发送光功率、光接收灵敏度以及光纤本侧接收光功率测量的效率,降低了劳动强度,减少了智能变电站光功率测试的时间,减少了智能变电站保护装置光纤插拔的次数,降低光纤接头及光口损坏的概率,延长了光口及光纤的使用寿命。
为实现上述目的,本发明的技术方案是:一种智能变电站保护装置光功率及光接收灵敏度自动测量方法,包括如下步骤:
步骤S1:获取SCD文件中的虚端子信息以及站控层MMS告警信息;
步骤S2:自动测量被测保护装置被测光口的发送光功率;
步骤S3:自动测量被测保护装置被测光口的光接收灵敏度;
步骤S4:自动测量被测光纤的本侧接收光功率。
在本发明一实施例中,所述步骤S1具体包括以下步骤:
步骤S11:导入SCD文件并进行解析;
步骤S12:根据SCD解析结果,获取被测保护装置的虚端子信息以及站控层MMS告警信息并对测量装置进行配置,配置信息包括发送SV报文、发送GOOSE报文、接收GOOSE报文以及被测保护装置的站控层MMS告警信息。
在本发明一实施例中,所述步骤S2具体包括以下步骤:
步骤S21:将测量装置与被测保护装置通过光纤连接;
步骤S22:测量装置通过光纤接收保护装置发送的GOOSE报文,进行解析并确认无误后,自动测量并记录测量装置接收口的光功率,测量结果即为保护装置被测光口的发送光功率。
在本发明一实施例中,所述步骤S3具体包括以下步骤:
步骤S31:测量装置通过光模块向保护装置的被测光口发送SV报文或者GOOSE报文;
步骤S32:当RJ45电模块捕获的MMS报文中对应光口的断链告警信号置0后,自动按照设定的步长及延时逐渐降低测量装置发送口的发送光强,直至MMS报文中对应光口的断链告警信号置1后,自动测量并记录此时测量装置发送口的光强,即为保护装置被测光口的光接收灵敏度。
在本发明一实施例中,所述步骤S4具体包括以下步骤:
步骤S41:将被测光纤接至测量装置光口的RX口;
步骤S42:测量装置接收被测光纤中的SV报文或者GOOSE报文,并确认无误后,自动测量并记录测量装置接收口的光功率,测量结果即为被测光纤的本侧接收光功率。
相较于现有技术,本发明具有以下有益效果:本发明智能变电站保护装置光功率及光接收灵敏度自动测量方法可一次性自动对被测保护装置的多个被测光口的发送功率、光接收灵敏度以及多根被测光纤的本侧接收光功率进行测量,极大提高了智能变电站保护装置光口发送功率、光接收灵敏度以及光纤本侧接收光功率测量的效率,降低了劳动强度,减少了智能变电站光功率测试的时间,减少了智能变电站保护装置光纤插拔的次数,降低光纤接头及光口损坏的概率,延长了光口及光纤的使用寿命。
附图说明
图1为本发明实施例中的系统功能示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的技术方案进行具体说明。
如图1所示,本实施例提供了一种智能变电站保护装置光功率及光接收灵敏度自动测量方法,具体包括以下步骤:
步骤S1:获取SCD文件中的虚端子信息以及站控层MMS告警信息;
步骤S2:自动测量被测保护装置被测光口(TX)的发送光功率;
步骤S3:自动测量被测保护装置被测光口(RX)的光接收灵敏度;
步骤S4:自动测量被测光纤的本侧接收光功率。
在本实施例中,所述步骤S1具体包括以下步骤:
步骤S11:导入SCD文件并进行解析;
步骤S12:根据SCD解析结果,获取被测保护装置的虚端子信息以及站控层MMS告警信息并对测量装置进行配置(包含发送SV报文、发送GOOSE报文、接收GOOSE报文以及被测保护装置的站控层MMS告警信息)。
在本实施例中,所述步骤S2具体包括以下步骤:
步骤S21:将测量装置与被测保护装置通过光纤连接;
步骤S22:测量装置通过光纤接收保护装置(TX)发送的GOOSE报文,进行解析并确认无误后,自动测量并记录测量装置接收口的光功率,测量结果即为保护装置被测光口(TX)的发送光功率。
在本实施例中,所述步骤S3具体包括以下步骤:
步骤S31:测量装置通过光模块向保护装置的被测光口(RX)发送SV报文或者GOOSE报文;
步骤S32:当RJ45电模块捕获的MMS报文中对应光口的断链告警信号置0后,自动按照设定的步长及延时逐渐降低测量装置发送口的发送光强,直至MMS报文中对应光口的断链告警信号置1后,自动测量并记录此时测量装置发送口的光强,即为保护装置被测光口(RX)的光接收灵敏度。
在本实施例中,所述步骤S4具体包括以下步骤:
步骤S41:将被测光纤接至测量装置光口的RX口;
步骤S42:测量装置接收被测光纤中的SV报文或者GOOSE报文,并确认无误后,自动测量并记录测量装置接收口的光功率,测量结果即为被测光纤的本侧接收光功率。
上列较佳实施例,对本发明的目的、技术方案和优点进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (1)

1.一种智能变电站保护装置光功率及光接收灵敏度自动测量方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤S1:获取SCD文件中的虚端子信息以及站控层MMS告警信息;
步骤S2:自动测量被测保护装置被测光口的发送光功率;
步骤S3:自动测量被测保护装置被测光口的光接收灵敏度;
步骤S4:自动测量被测光纤的本侧接收光功率;
所述步骤S1具体包括以下步骤:
步骤S11:导入SCD文件并进行解析;
步骤S12:根据SCD解析结果,获取被测保护装置的虚端子信息以及站控层MMS告警信息并对测量装置进行配置,配置信息包括发送SV报文、发送GOOSE报文、接收GOOSE报文以及被测保护装置的站控层MMS告警信息;
所述步骤S2具体包括以下步骤:
步骤S21:将测量装置与被测保护装置通过光纤连接;
步骤S22:测量装置通过光纤接收保护装置发送的GOOSE报文,进行解析并确认无误后,自动测量并记录测量装置接收口的光功率,测量结果即为保护装置被测光口的发送光功率;
所述步骤S3具体包括以下步骤:
步骤S31:测量装置通过光模块向保护装置的被测光口发送SV报文或者GOOSE报文;
步骤S32:当RJ45电模块捕获的MMS报文中对应光口的断链告警信号置0后,自动按照设定的步长及延时逐渐降低测量装置发送口的发送光强,直至MMS报文中对应光口的断链告警信号置1后,自动测量并记录此时测量装置发送口的光强,即为保护装置被测光口的光接收灵敏度;
所述步骤S4具体包括以下步骤:
步骤S41:将被测光纤接至测量装置光口的RX口;
步骤S42:测量装置接收被测光纤中的SV报文或者GOOSE报文,并确认无误后,自动测量并记录测量装置接收口的光功率,测量结果即为被测光纤的本侧接收光功率。
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